9 Связь поверхностно - активных веществ с красильными заводами

9 Связь поверхностно - активных веществ с красильными заводами
Поверхностное натяжение

Сжатие любой единицы длины на поверхности жидкости называется поверхностным натяжением, в единицах NА. m - 1А.

поверхностная активность

Характер снижения поверхностного натяжения растворителя называется поверхностной активностью, а вещество с таким свойством называется поверхностно - активным веществомА.

Поверхностно - активные вещества, способные связываться с молекулами в водном растворе и формировать клей и другие соединения, обладают высокой поверхностной активностью, а также имеют увлажняющие, эмульсионные, пенообразующие, моющие и другие эффекты, называемые поверхностно - активными агентамиА.

ТриА.

Поверхностно - активное вещество - это органическое соединение со специальной структурой и свойствами, которое может значительно изменить поверхностное натяжение между двумя фазами или поверхностное натяжение жидкости (обычно воды) с смачивающими, вспенивающими, эмульсионными, моющими и другими свойствамиА.

Структурно поверхностно - активные вещества имеют одну общую особенность: их молекулы содержат две группы групп групп с различными свойствамиА. Один конец представляет собой длинноцепную неполярную группу, которая растворяется в масле и не растворяется в воде, также известную как гидрофобная группа или гидрофобная группаА. Такие гидрофобные группы, как правило, представляют собой длинноцепные углеводороды, иногда используемые также в фтороорганических, кремниевых, фосфорорганических, оловоорганических цепях и тА.дА. На другом конце находятся водорастворимые, гидрофильные или нефтеотталкивающие группыА. Гидрофильные группы должны обладать достаточной гидрофильностью, чтобы убедиться, что весь поверхностно - активный агент растворим в воде и обладает необходимой растворимостьюА. Поскольку поверхностно - активные вещества содержат гидрофильные и гидрофобные группы, они могут растворяться по крайней мере в одной жидкой фазеА. Такие гидрофильные и липофильные свойства поверхностно - активных веществ называются двойственнымиА.

ВтороеА.
ЧетыреА.

Поверхностно - активные вещества представляют собой гидрофобные и гидрофильные двуфильные молекулыА. Гидрофобные группы поверхностно - активных веществ обычно состоят из длинноцепных углеводородов, таких как прямоцепные алкилы C8 ~ C20, разветвленные алкилы C8 ~ C30, алкилфенил (количество атомов алкилуглерода 8 ~ 16) и так далееА. Различия между гидрофобными группами невелики и в основном проявляются в структурных изменениях цепочек углеводородовА. Кроме того, существует больше типов гидрофильных групп, поэтому свойства поверхностно - активных веществ в основном связаны с гидрофильными группами, помимо размера и формы гидрофобных группА. Структурные изменения гидрофильных групп больше, чем гидрофобных, поэтому классификация поверхностно - активных веществ обычно основана на структуре гидрофильных группА. Эта классификация основана на том, являются ли гидрофильные группы ионными, и подразделяется на анионы, катионы, неионы, амфотерные ионы и другие специальные виды поверхностно - активных веществА.

ПятьА.

Адсорбция поверхностно - активных веществ на поверхности

Молекулы поверхностно - активных веществ представляют собой две родительские молекулы, имеющие как липофильные, так и гидрофильные группыА. Когда поверхностно - активные вещества растворяются в воде, их гидрофильные группы притягиваются и растворяются в воде, в то время как их липофильные группы отталкиваются водой и покидают воду, вызывая адсорбцию молекул поверхностно - активных агентов (или ионов) на двухфазном интерфейсе, что снижает поверхностное натяжение между двумя фазамиА. Чем больше молекул поверхностно - активного агента (или ионов) адсорбируется на интерфейсе, тем больше уменьшается натяжение интерфейсаА.

Некоторые свойства адсорбционной мембраныА.

Поверхностное давление адсорбционной пленки: поверхностно - активное вещество адсорбируется на воздушно - жидкостной границе, образуя адсорбционную пленку, например, размещая на интерфейсе свободный от трения съемный поплавок, который толкает адсорбционную пленку вдоль поверхности раствора, и мембрана создает давление на поплавке, называемое поверхностным давлениемА.

Поверхностная вязкость: Как и поверхностное давление, поверхностная вязкость является свойством нерастворимых молекулярных мембранА. Платиновое кольцо подвешивается тонкой проволокой, так что его плоский контакт с поверхностью воды резервуара, вращает платиновое кольцо, платиновое кольцо блокируется вязкостью воды, амплитуда постепенно затухает, поэтому можно измерить вязкость поверхностиА. Метод заключается в том, чтобы сначала провести эксперимент на поверхности чистой воды, чтобы измерить амплитудное затухание, а затем измерить затухание после образования поверхностной маски и получить вязкость поверхностной маски на основе разницы между нимиА.

Поверхностная вязкость тесно связана с прочностью поверхностной маски, и поскольку адсорбционная пленка имеет поверхностное давление и вязкость, она должна быть эластичнойА. Чем выше поверхностное давление, тем выше вязкость адсорбционной пленки, тем выше модуль упругостиА. Модуль упругости поверхностной адсорбционной мембраны играет важную роль в стабилизации пузырьковА.

Формирование клеяА.

Редкие растворы поверхностно - активных веществ следуют законам, которым следует идеальный растворА. Количество поверхностно - активных веществ, адсорбируемых на поверхности раствора, увеличивается с увеличением концентрации раствора, которая больше не увеличивается, когда концентрация достигает или превышает определенного значения, и эти избыточные поверхностно - активные молекулы присутствуют в растворе случайным или каким - то регулярным образомА. Как практика, так и теория показывают, что они образуют соединения в растворе, которые называются коллоидными пучкамиА.

Критическая концентрация пучка (CMC): Минимальная концентрация поверхностно - активных веществ, образующих пучок в растворе, называется критической концентрацией пучкаА.

Значение CMC для обычных поверхностно - активных веществА.

ШестьА.

HLB - это аббревиатура гидрофильного баланса, которая обозначает гидрофильный и гидрофильный баланс поверхностно - активных веществ и липофильных групп, то есть значение поверхностно - активных веществ HLBА. Большие значения HLB представляют молекулы с сильной гидрофильностью и слабой липофильностью; Напротив, сильные липофильные и слабые гидрофильныеА.

Определение значения HLB

Значение HLB является относительным, поэтому при разработке значения HLB значение HLB для парафинов, которые не являются гидрофильными, в качестве стандарта определяется как 0, в то время как значение HLB для более растворимого в воде додекаалкилсульфата натрия составляет 40А. Таким образом, значения HLB поверхностно - активных веществ обычно находятся в диапазоне от 1 до 40А. Как правило, эмульгаторы с значением HLB менее 10 липофильны, в то время как эмульгаторы выше 10 гидрофильныА. Таким образом, поворотный момент от липофильности к гидрофильности составляет около 10А.

На основе значения HLB поверхностно - активного агента можно получить приблизительное представление о его возможном использовании, как показано в таблицах 1 - 3А.

Тип
СемьА.

Две взаимно нерастворимые жидкости, одна из которых рассеивается в виде частиц (капель или жидких кристаллов) в другой, образуя систему, называемую эмульсиейА. Из - за увеличения площади границы между двумя жидкостями при образовании эмульсии система является термодинамически неустойчивойА. Чтобы стабилизировать эмульсию, необходимо добавить третий компонент - эмульгатор, чтобы уменьшить энергию интерфейса системыА. Эмульгатор является поверхностно - активным агентом, и его основная роль заключается в том, чтобы действовать как эмульсияА. Пропорциональность, существующая в эмульсии в виде капель, представляет собой дисперсную фазу (или внутреннюю фазу, прерывистую фазу), а другая пропорция, связанная вместе, - рассеянную среду (или внешнюю фазу, непрерывную фазу)А.

Эмульгаторы и эмульсииА.

Обычные эмульсии, одна фаза - вода или водный раствор, другая - органические вещества, которые не смешиваются с водой, такие как жиры, воск и тА. ДА. эмульсии, образованные водой и маслом, можно разделить на два типа в зависимости от их дисперсии: масло рассеивается в воде, образуя масляную эмульсию, покрытую водой, Выражается в виде O / W (масло / вода): вода, рассеянная в масле, образуя масляную эмульсию типа водяной оболочки, выражается в виде W / O (вода / масло)А. Могут также образовываться полиэмульсии типа W / O / W и типа O / W / O для композитных масляных пакетовА.

Эмульгатор стабилизирует эмульсию, уменьшая поверхностное натяжение и образуя мономолекулярную маскуА.

Требования к эмульгаторам:

a: эмульгатор должен быть способен адсорбировать или обогащать интерфейс между двумя фазами, тем самым уменьшая натяжение интерфейса;

b: Эмульгатор должен придавать частице заряд, который создает электростатическое отталкивание между частицами или образует стабильную, высоковязкую защитную пленку вокруг частицыА.

Таким образом, вещество, используемое в качестве эмульгатора, должно иметь две родительские группы для эмульсии, и поверхностно - активные вещества могут соответствовать этому требованиюА.

Способы приготовления эмульсии и факторы, влияющие на ее стабильность

Существует два способа приготовления эмульсии: механическое рассеивание жидкости с крошечными частицами в другой жидкости, которая в основном используется в промышленности для приготовления эмульсии; Другой - растворить жидкость в молекулярном состоянии в другой жидкости, чтобы она должным образом собралась, чтобы сформировать эмульсиюА.

Стабильность эмульсии - это способность предотвращать скопление частиц, которые приводят к разделению фазА. Эмульсия - термодинамическая нестабильная система с большой свободной энергиейА. Таким образом, так называемая стабильность эмульсии - это время, необходимое системе для достижения равновесия, то есть время, необходимое для разделения жидкости в системеА.

Когда граничная маска связывается с полярными органическими молекулами, такими как жирные спирты, жирные кислоты и жирные амины, прочность мембраны значительно вышеА. Это связано с тем, что в интерфейсном адсорбционном слое молекулы эмульгатора образуют « комплексы» с полярными молекулами, такими как спирты, кислоты и амины, что увеличивает прочность пограничной маскиА.

Эмульгатор, состоящий из более чем двух поверхностно - активных веществ, называется гибридным эмульгаторомА. Смешанный эмульгатор, адсорбированный на водно - масляной границе; Межмолекулярные эффекты могут образовывать комплексыА. Из - за сильного межмолекулярного эффекта напряжение интерфейса значительно снижается, адсорбция эмульгатора на интерфейсе значительно увеличивается, а плотность образующейся пограничной маски увеличивается, а прочность увеличиваетсяА.

Электрический заряд шарика оказывает значительное влияние на стабильность эмульсииА. Стабильная эмульсия, ее жидкие шарики обычно заряженыА. При использовании ионной эмульсии липофильные группы ионов эмульгатора, адсорбируемых на интерфейсе, вставляются в масляную фазу, а гидрофильные группы - в водную фазу, в результате чего жидкие шарики заряжаютсяА. Поскольку гранулы эмульсии имеют одинаковый заряд, они отталкивают друг друга и не легко воссоединяются, тем самым повышая стабильностьА. Можно видеть, что чем больше ионов эмульгатора адсорбируется на жемчужные зерна, тем больше заряд, тем сильнее способность предотвращать воссоединение бусин, тем стабильнее эмульсионная системаА.

вязкость дисперсионной среды эмульсии оказывает определенное влияние на стабильность эмульсииА. Как правило, чем выше вязкость дисперсной среды, тем выше стабильность эмульсииА. Это связано с тем, что дисперсная среда имеет большую вязкость и оказывает сильное влияние на броуновское движение жидких шариков, замедляя столкновения между жидкими шариками и поддерживая систему стабильнойА. Как правило, полимерные материалы, которые могут растворяться в эмульсии, могут увеличить вязкость системы и сделать эмульсию более стабильнойА. Кроме того, полимеры могут образовывать мощные граничные маски, которые делают эмульсионную систему более стабильнойА.

В некоторых случаях добавление твердого порошка также может стабилизировать эмульсиюА. Твердый порошок находится на воде, масле или интерфейсе, в зависимости от смачивающей способности масла и воды к твердому порошку, если твердый порошок не полностью смачивается водой, но также смачивается маслом, он останется на водном и масляном интерфейсеА.

Твердый порошок не стабилизирует эмульсию, так как концентрированный на интерфейсе порошок усиливает граничную маску, которая похожа на адсорбцию на интерфейсе молекулы эмульгатора, поэтому чем ближе твердый порошковый материал расположен на интерфейсе, тем стабильнее эмульсияА.

После образования пучка поверхностно - активных веществ в водном растворе они обладают способностью значительно увеличивать растворимость нерастворимых или микрорастворимых органических веществ, когда раствор прозраченА. Это действие пучка называется растворителемА. Поверхностно - активные вещества, способные к растворению, называются растворителями, а растворимые органические вещества - растворителямиА.

ВосемьА.

Пеноматериалы играют важную роль в процессе стиркиА. Пеноматериалы представляют собой дисперсионную систему, которая рассеивает газ в жидкости или твердом теле, используя газ в качестве дисперсной фазы, а жидкость или твердое тело в качестве дисперсной среды, первая называется жидкой пеной, а вторая - твердой пеной, такой как пенопласт, пеностекло, пеноцемент и так далееА.

(1) Образование пеноматериалов

Под пеной понимается совокупность пузырьков, отделенных жидкой пленкойА. Из - за большой разницы в плотности между дисперсной фазой (газом) и дисперсной средой (жидкостью), в сочетании с низкой вязкостью жидкости, этот тип пузырьков всегда быстро поднимается на поверхность жидкостиА.

Процесс образования пузырьков состоит в том, чтобы ввести большое количество газа в жидкость, где пузырьки быстро возвращаются на поверхность, образуя скопление пузырьков, отделенных небольшим количеством жидкого газаА.

Пена имеет две отличительные особенности в морфологии: во - первых, пузырьки, как дисперсионная фаза, обычно имеют многогранную форму, потому что на пересечении пузырьков существует тенденция к истончению жидкой пленки, которая превращает пузырьки в многогранники, и когда мембрана становится тонкой до определенной степени, это приводит к разрыву пузырьков; Во - вторых, чистая жидкость не может образовывать стабильную пену, а жидкость, которая может образовывать пену, состоит по крайней мере из двух или более компонентовА. Водные растворы поверхностно - активных веществ являются типичными системами, которые легко производят пену, и их способность производить пену также связана с другими свойствамиА.

Поверхностно - активные вещества с хорошей способностью к пенообразованию называются пенообразователямиА. Хотя пенообразователь обладает хорошей способностью к пенообразованию, образующиеся пены могут не сохраняться в течение длительного времени, то есть их стабильность не обязательно хорошаА. Для поддержания стабильности пенообразователя в пенообразователь часто добавляются вещества, повышающие стабильность пены, известные как стабилизаторы пены, обычно используемые в качестве стабилизаторов - додекаалкилдиэтаноламин и оксид додекаалкилдиамидаА.

(2) Стабильность пеноматериалов

Пена представляет собой термодинамически нестабильную систему, конечная тенденция которой заключается в уменьшении общей площади поверхности жидкости в системе после разрыва пузырька и уменьшении свободной энергииА. Процесс пенообразования - это процесс, при котором жидкая пленка, отделяющая газ, становится толще и тоньше до разрываА. Поэтому стабильность пеноматериалов в основном определяется скоростью выхода жидкости и прочностью жидкой пленкиА. На это также влияют следующие факторыА.

ФормальныйФорма b

(3) Разрушение пеноматериалов

Основной принцип разрушения пены заключается в изменении условий, при которых она образуется, или в устранении стабилизирующих факторов пены, поэтому существуют два физических и химических метода пенообразованияА.

Физическое гашение пены - это изменение условий производства пены при сохранении химического состава раствора пены, таких как внешние помехи, изменения температуры или давления и ультразвуковая обработка, которые являются эффективными физическими методами устранения пеныА.

Химический метод пенообразования относится к добавлению определенного вещества, взаимодействующего с пенообразователем, снижая прочность жидкой пленки в пене, тем самым снижая стабильность пены, чтобы достичь цели пенообразования, это вещество называется пеногасителемА. Большинство пеногасителей являются поверхностно - активными веществамиА. Таким образом, в соответствии с механизмом пеногасителя, пеногаситель должен обладать сильной способностью уменьшать поверхностное натяжение, легко адсорбироваться на поверхности, а поверхностные адсорбционные молекулы взаимодействуют слабо, адсорбционные молекулы расположены в более рыхлых структурахА.

Существуют различные типы пеногасителей, но в основном это неионные поверхностно - активные веществаА. Неионные поверхностно - активные вещества обладают антипенными свойствами вблизи или выше точки мутности и обычно используются в качестве пеногасителейА. Алкоголь, особенно с разветвленной структурой, жирные кислоты и жирные кислоты, полиамиды, фосфаты, силиконовое масло и другие также часто используются в качестве отличных пенообразующих средствА.

(4) Пеноматериалы и мойка

Нет прямой связи между пенообразованием и эффектом стирки, и количество пены не может указывать на эффективность стиркиА. Например, неионные поверхностно - активные вещества обладают гораздо меньшими пузырчатыми свойствами, чем мыло, но их дезактивация намного лучше, чем мылоА.

В некоторых случаях пена может помочь удалить грязьА. Например, при мытье посуды дома пена моющего средства забирает капли масла, а при стирке ковра пена помогает убрать пыль, порошок и другую твердую грязьА. Кроме того, пеноматериалы иногда могут использоваться в качестве индикатора эффективности моющих средствА. Поскольку жирное масло подавляет пену моющего средства, когда масла слишком много, а моющего средства слишком мало, пена не образуется или оригинальная пена исчезаетА. Пеноматериалы также иногда могут использоваться в качестве индикатора чистоты дрейфа, поскольку количество пены в дрейфующих растворах, как правило, уменьшается с уменьшением количества моющих средств, поэтому количество пены может быть использовано для оценки степени дрейфаА.

ДевятьА.

В широком смысле промывка - это процесс удаления нежелательных компонентов из предмета, подлежащего стирке, и достижения определенной целиА. Обычно очистка относится к процессу удаления грязи с поверхности носителяА. В стирке некоторые химические вещества (например, моющие средства и тА. ДА.) ослабляют или устраняют взаимодействие между грязью и носителем, превращая соединение грязи с носителем в соединение грязи с моющим средством, которое в конечном итоге отделяет грязь от носителяА. Поскольку предметы, которые нужно вымыть, и грязь, которую нужно удалить, разнообразны, стирка является очень сложным процессом, и основной процесс стирки может быть выражен в следующих простых отношенияхА.

Кэрри · Грязь + Моющее средство = носитель + Грязь · Моющее средство

Процесс стирки обычно можно разделить на два этапа: во - первых, грязь отделяется от носителя под действием моющего средства; Во - вторых, отделенная грязь рассеивается и висит в средеА. Процесс промывки обратим, и грязь, рассеянная и суспендированная в среде, также может быть повторно осаждена из среды на очищенный объектА. Поэтому, помимо способности удалять грязь с носителя, хороший моющий агент должен быть способен рассеивать и взвешивать грязь, предотвращая ее повторное осаждениеА.

(1) Тип грязи

Даже для одного и того же предмета тип, состав и количество грязи могут варьироваться в зависимости от среды использованияА. Нефтяная грязь - это в основном некоторые растительные и животные масла и минеральные масла (например, сырая нефть, мазут, каменноугольная смола и тА. ДА.), твердые грязи - это в основном пепел, пепел, ржавчина, сажа и тА. ДА. В грязи одежды есть грязь от человеческого тела, например, пот, кожаный жир, кровь и тА. ДА. Грязь в еде, например, пятна от фруктов, пятна от кулинарных масел, пятна от приправ, крахмал и так далее; грязь косметики, например помада, лак для ногтей и так далее; Грязь в атмосфере, такая как дымовая зола, пыль, грязь и так далее; Другие, например, чернила, чай, краски и так далееА. Он имеет различные типыА.

Различные типы грязи обычно делятся на три основные категории: твердые, жидкие и специальныеА.

Твердая грязьА.

Обычные твердые грязи включают пепел, почву, ржавчину и частицы сажиА. Большинство поверхностей этих частиц имеют электрический заряд, большинство из них имеют отрицательное электричество и легко адсорбируются на волокнистых изделияхА. Твердые грязи часто трудно растворить в воде, но они могут быть рассеяны и взвешены раствором моющего средстваА. Твердая грязь с меньшими массами сложнее очиститьА.

Жидкая грязьА.

Жидкие грязи в основном маслорастворимы, включая растительные и животные масла, жирные кислоты, жирные спирты, минеральные масла и их оксидыА. Среди них растительные и животные масла, жирные кислоты и щелочи могут быть омылены, в то время как жирные спирты, минеральные масла не омываются щелочью, но растворяются в спиртах, эфирах и углеводородных органических растворителях, а также эмульсии и дисперсии водного раствора моющего средстваА. Маслорастворимая жидкая грязь обычно оказывает сильное воздействие на волокнистые изделия и более прочно адсорбируется на волокнаА.

Особая грязьА.

Особые грязи включают белки, крахмал, кровь, человеческие выделения, такие как пот, кожный жир, моча, соки и чайный сокА. Большая часть этой грязи может быть сильно адсорбирована химическим путем на волокнистых продуктахА. Поэтому их очень сложно отмытьА.

Различные типы грязи редко встречаются отдельно, но часто смешиваются и адсорбируются на предметыА. Грязь иногда окисляется, разлагается или гниет под внешним воздействием, создавая новую грязьА.

(2) Грязь прилипает

Одежда, руки и тА. ДА. могут быть испачканы из - за некоторого взаимодействия между предметами и грязьюА. Грязь прилипает к объекту несколькими способами, но не более чем физически и химическиА.

Присоединение пепла, пыли, грязи, песка и древесного угля к одежде - это физическая адгезияА. В целом, через эту адгезионную грязь, взаимодействие с загрязненным объектом относительно слабое, и очистка грязи также относительно простаА. В зависимости от напряжения физическая адгезия грязи может быть разделена на механическую и электростатическую адгезиюА.

A: Механическая адгезия

Этот тип адгезии в основном относится к адгезии некоторых твердых грязей, таких как пыль, грязь и песокА. Механическая адгезия является одной из форм слабой адгезии грязи, которая может быть удалена почти чисто механическим способом, но ее сложнее удалить, когда грязь мала (< 0А.1um)А.

B: электростатическая адгезия

электростатическая адгезия проявляется главным образом в действии заряженных частиц грязи на объекты с противоположным зарядомА. Большинство волокнистых объектов имеют отрицательное электричество в воде и легко прикрепляются к некоторым положительно заряженным грязям, таким как известьА. Некоторые грязи, хотя и имеют отрицательное электричество, такие как частицы сажи в водном растворе, могут прилипать к волокну через ионные мосты, образованные положительными ионами в воде (например, Ca2 +, Mg2 + и тА. ДА.) (ионы между несколькими отрицательными электрическими объектами, которые действуют с ними мостообразно)А.

Электростатическое действие сильнее, чем простое механическое, что делает очистку от грязи относительно сложнойА.

Химическая адгезия

Химическая адгезия - это явление, при котором грязь воздействует на объект химическими или водородными связямиА. Например, полярная твердая грязь, белки, ржавчина и тА. ДА. прикрепляются к волокнистым изделиям, волокна содержат карбоксильные, гидроксильные, амидные и другие группы, которые легко образуют водородные связи с жирными кислотами и жирными спиртами в масляной грязиА. Химическая сила обычно сильна, поэтому грязь более прочно связывается с объектомА. Этот тип грязи трудно удалить обычным способом и требует специальных методов обработкиА.

Степень адгезии грязи связана с характером самой грязи и свойствами прикрепленных объектовА. Как правило, частицы легко прилипают к волокнистым изделиямА. Чем меньше текстура твердой грязи, тем сильнее сцеплениеА. Полярная грязь на гидрофильных объектах, таких как хлопок и стекло, имеет более сильную адгезию, чем неполярная грязьА. Неполярная грязь имеет более сильную адгезию, чем полярная грязь (например, полярный жир, пыль и глина), и ее нелегко удалить и очиститьА.

(3) Органы очистки от грязи

Целью стирки является удаление грязиА. В среде с определенной температурой (в основном воды)А. Различные физические и химические эффекты моющих средств используются для ослабления или устранения воздействия грязи и вымытых предметов, а также для удаления грязи и вымытых предметов от целей дезактивации под действием определенной механической силы (например, трения рук, перемешивания стиральной машины, удара воды)А.

Механизм удаления жидкой грязиА.

А: увлажнение

Жидкость в основном жирнаяА. Масляные загрязнения смачивают большинство волокнистых изделий и более или менее распространяются на поверхность волокнистых материалов в виде масляных пленокА. Первым шагом в стирке является смачивание поверхности стиральной жидкостьюА. Для удобства описания поверхность волокна может считаться гладкой твердой поверхностьюА.

B: Механизм разделения масла - завивка

Вторым этапом очищения является удаление жира, а удаление жидкой грязи достигается путем намоткиА. Жидкая грязь изначально присутствует на поверхности в виде диффузионной масляной пленки, и при приоритетном увлажнении скручивающей жидкостью твердой поверхности (тА. еА. волокнистой поверхности) она свертывается шаг за шагом в масляные шарики, которые заменяются скрубберной жидкостью и в конечном итоге покидают поверхность под действием определенных внешних силА.

Механизм удаления твердых частиц

Удаление жидкой грязи в основном осуществляется путем приоритетной смачивания носителя грязи моющим раствором, в то время как механизм удаления твердой грязи различен, в том числе процесс очистки в основном смачивает грязь моющим раствором и поверхность ее носителяА. Из - за адсорбции поверхностно - активных веществ на твердых загрязнителях и поверхностях их носителей взаимодействие между грязью и поверхностью уменьшается, а прочность адгезии грязевых скоплений на поверхности снижается, поэтому грязевые скопления легко удаляются с поверхности носителяА.

Кроме того, адсорбция поверхностно - активных веществ, особенно ионных поверхностно - активных веществ, на твердых грязях и поверхностях их носителей может увеличить поверхностный потенциал твердых грязей и поверхностных поверхностей их носителей, что в большей степени способствует удалению грязиА. Твердые или обычно волокнистые поверхности обычно имеют отрицательное электричество в водной среде и поэтому могут образовывать диффузионный биэлектронный слой на поверхности грязи или твердого телаА. Из - за отталкивания равномерного заряда частицы грязи в воде ослабляют сцепление с твердой поверхностьюА. При добавлении анионного поверхностно - активного агента, поскольку он может одновременно увеличивать отрицательный поверхностный потенциал частиц грязи и твердых поверхностей, отторжение между ними усиливается, сила сцепления частиц снижается, а грязь легче удаляетсяА.

Неионные поверхностно - активные вещества адсорбируются на твердой поверхности, которая обычно заряжена, и хотя они не значительно меняют потенциал интерфейса, адсорбированные неионные поверхностно - активные вещества часто образуют адсорбционный слой определенной толщины на поверхности, что помогает предотвратить повторное осаждение грязиА.

В случае катионных поверхностно - активных веществ их адсорбция уменьшает или устраняет отрицательный поверхностный потенциал загрязняющих веществ и поверхностей их носителей, что уменьшает отторжение между грязью и поверхностью и, следовательно, не способствует удалению грязи; Кроме того, катионные поверхностно - активные вещества после адсорбции на твердой поверхности часто делают твердые поверхности гидрофобными, что не способствует поверхностному увлажнению и стиркеА.

Очистка специальных почв

Белки, крахмал, человеческие выделения, соки, чайные соки и другие подобные грязи трудно удалить обычными поверхностно - активными веществами и требуют специальной обработкиА.

Белковые пятна, такие как сливки, яйца, кровь, молоко и экскременты кожи, как правило, конденсируются на волокнах и деградируют, а адгезия сильнееА. Белковая грязь может быть удалена с помощью протеазыА. Протаза разлагает белки в грязи на растворимые в воде аминокислоты или олигопептидыА.

Крахмальные пятна в основном поступают из продуктов питания, другие, такие как соус, клей и тА. ДА. Амилаза катализирует гидролиз крахмальных пятен, так что крахмал распадается на сахарА.

Липаза катализирует разложение триглицеридов, которые трудно удалить обычными методами, такими как кожные жиры и пищевые масла, и разложить на растворимые глицерины и жирные кислотыА.

Некоторые цветные пятна, такие как сок, чайный сок, чернила, помада и тА. ДА., Трудно полностью очистить, даже если они повторно очищаютсяА. Эти пятна могут быть удалены окислительно - восстановительной реакцией с окислителем или восстановителем (например, отбеливателем), которая разрушает структуру хроматоидной или хроматоидной группы и разлагает ее на менее растворимые в воде компонентыА.

(4) Механизм химчистки

На самом деле это относится к воде как среде для промывкиА. На самом деле, из - за различных типов и структур одежды, некоторые вещи не удобны или не легко стираются водой, некоторые вещи даже деформируются, выцветают и тА. ДА. После стирки, например: большинство натуральных волокон впитывают воду легко расширяется, сушка легко сжимается, поэтому после стирки они деформируются; Мытье шерсти через воду также часто имеет явление сокращения, некоторые шерстяные изделия с водой также легко начать шар, обесцвечивание; Некоторые шелки после стирки хуже чувствуют руки и теряют блескА. Эта одежда часто очищается методом химчисткиА. Так называемая химчистка обычно относится к методам промывки в органических растворителях, особенно в неполярных растворителяхА.

Химчистка - более мягкий способ мытья, чем водаА. Поскольку химчистка не требует большого механического воздействия, она не вызывает повреждений, складок и деформаций одежды, в то время как химчистка, в отличие от воды, редко производит расширение и усадкуА. Пока технология правильно обрабатывается, одежда может быть химчисткой, не деформируется, не исчезает, продлевает срок службыА.

Что касается химчистки, существует три основных типа грязиА.

Маслорастворимая грязь Маслорастворимая пыль включает в себя различные масла и жиры, которые являются жидкими или жирными и могут растворяться в растворителях для химчисткиА.

(2) Растворимая в воде грязь, растворимая в воде грязь, растворимая в водном растворе, но не в химчистке, адсорбируется на одежде в состоянии воды, вода испаряется в твердые частицы после осаждения, такие как неорганические соли, крахмал, белки и так далееА.

Грязь, которая не растворяется в масле и воде, не растворяется ни в воде, ни в растворителях для химчистки, таких как сажа, силикаты и оксиды различных металловА.

Из - за разных свойств различных типов грязи существуют различные способы удаления грязи во время химчисткиА. Маслорастворимые почвы, такие как растительные и животные масла, минеральные масла и жиры, легко растворяются в органических растворителях и легче удаляются в химчисткеА. Превосходная растворимость растворителей для химчистки, используемых в жирах, в основном происходит от силы вандерваала между молекуламиА.

Для удаления водорастворимой грязи, такой как неорганические соли, сахар, белки и пот, в химчистку также необходимо добавить соответствующее количество воды, иначе водорастворимые пятна будет трудно удалить с одеждыА. Тем не менее, воду трудно растворить в химчистке, поэтому для увеличения количества воды необходимо добавить поверхностно - активные веществаА. Присутствие воды в химчистке позволяет гидратировать грязь и поверхность одежды, что облегчает взаимодействие с полярными группами поверхностно - активных веществ и способствует адсорбции поверхностно - активных веществ на поверхностиА. Кроме того, когда поверхностно - активные вещества образуют пучок, растворимые в воде грязь и вода могут растворяться в пучкеА. В дополнение к увеличению содержания воды в растворителях для химчистки поверхностно - активные вещества могут также играть роль предотвращения повторного осаждения грязи и усиливать эффект дезактивацииА.

Небольшое количество воды необходимо для удаления водорастворимой грязи, но слишком много воды может привести к деформации и морщинам одежды, поэтому количество воды в химчистке должно быть умереннымА.

Грязь, которая не растворяется ни в воде, ни в масле, например твердые частицы, такие как пепел, грязь, грязь и сажа, обычно прикрепляется к одежде статическим электричеством или в сочетании с масломА. В химчистке поток растворителя, удар может заставить статическое электричество адсорбировать грязь, в то время как химчистка может растворить масло, чтобы твердые частицы, которые связывают масло и грязь и прикрепляются к одежде, выпадают из химчистки, а химчистка в небольшом количестве воды и поверхностно - активных веществ, так что выпадающие твердые частицы грязи могут стабилизировать суспензию, Рассеяны, чтобы предотвратить его повторное осаждение на одеждуА.

(5) Факторы, влияющие на моющее действие

Ориентационная адсорбция поверхностно - активных веществ на интерфейсе и снижение поверхностного (интерфейсного) натяжения являются основными факторами удаления жидкой или твердой грязиА. Тем не менее, процесс стирки является сложным, и даже при использовании одного и того же типа моющих средств эффект стирки зависит от многих других факторовА. Эти факторы включают концентрацию моющих средств, температуру, свойства грязи, тип волокон и структуру тканиА.

Концентрация поверхностно - активных веществ

Поверхностно - активные вещества играют важную роль в процессе промывкиА. Когда концентрация достигает критической концентрации пучка (CMC), эффект промывки резко увеличиваетсяА. Поэтому концентрация моющего средства в растворителе должна быть выше значения CMC, чтобы иметь хороший эффект промывкиА. Однако, когда концентрация поверхностно - активных веществ выше значения CMC, увеличение приращения эффекта стирки не является очевидным и не требует чрезмерного увеличения концентрации поверхностно - активных веществА.

При удалении масла путем растворения эффект растворения увеличивается с увеличением концентрации поверхностно - активных веществ, даже если концентрация выше CMCА. На этом этапе рекомендуется использовать моющие средства локально концентрированным образомА. Например, если на манжетах и воротниках одежды много грязи, во время стирки можно нанести слой моющего средства, чтобы увеличить растворение поверхностно - активных веществ в маслеА.

Температура оказывает большое влияние на дезактивациюА. В целом, повышение температуры помогает удалить грязь, но иногда слишком высокая температура также может привести к недостаткамА.

Повышение температуры способствует распространению грязи, твердые жиры легко эмульгируются при температуре выше их температуры плавления, волокна расширяются из - за повышения температуры, и все это помогает удалить грязьА. Однако для компактных тканей, когда волокна расширяются, микрозазоры между волокнами уменьшаются, что не способствует удалению грязиА.

Изменение температуры также влияет на растворимость поверхностно - активного вещества, значение CMC и размер пучка, что влияет на эффект промывкиА. Поверхностно - активные вещества с длинной углеродной цепью имеют более низкую растворимость при низких температурах, а иногда даже ниже значения CMC, поэтому температура промывки должна быть соответствующим образом повышенаА. Температура по - разному влияет на значения CMC и размеры пучка для ионных и неионных поверхностно - активных веществА. Для ионно - поверхностно - активных веществ повышение температуры обычно увеличивает значение CMC и уменьшает размер пучка, что означает, что концентрация поверхностно - активных веществ в растворе для промывки должна быть увеличенаА. Для неионных поверхностно - активных веществ повышение температуры приводит к снижению значения CMC и значительному увеличению объема пучка, поэтому ясно, что надлежащее повышение температуры поможет неионным поверхностно - активным агентам выполнять свои поверхностно - активные функцииА. Однако температура не должна превышать его точки мутностиА.

Короче говоря, оптимальная температура стирки зависит от формулы моющего средства и омываемого предметаА. Некоторые моющие средства имеют хороший эффект при комнатной температуре, в то время как другие сильно различаются между холодной и горячей стиркойА.

3) Пена

Люди привыкли путать пенообразующую силу с моющим эффектом, полагая, что моющее средство с высокой пенообразующей силой имеет хороший эффект стиркиА. Исследования показывают, что нет прямой связи между эффектом стирки и количеством пеныА. Например, промывка с использованием моющих средств с низким содержанием пены не менее эффективна, чем промывка с использованием моющих средств с высоким содержанием пеныА.

Хотя пена не имеет прямого отношения к стирке, иногда она помогает удалить грязь, например, мыть посуду вручнуюА. При стирке ковра пена также может уносить пыль и другие твердые частицы грязи, которые составляют большую часть пыли, поэтому очиститель ковра должен обладать определенной способностью к пенообразованиюА.

Способность к пенообразованию также важна для шампуня, и небольшая пена, создаваемая жидкостью во время шампуня или ванны, заставляет волосы чувствовать себя смазанными и удобнымиА.

Виды волокон и физические свойства текстиля

Помимо того, что химическая структура волокон влияет на адгезию и удаление грязи, внешний вид волокон и тканей пряжи и ткани также влияет на легкость удаления грязиА.

чешуйки шерстяного волокна и изогнутые плоские полосы хлопчатобумажного волокна легче накапливают грязь, чем гладкие волокнаА. Например, сажа, загрязненная целлюлозной пленкой (вискозной пленкой), легко удаляется, а сажа, загрязненная хлопчатобумажной тканью, трудно смытьА. Другими словами, коротковолокнистая ткань из полиэфира более склонна к накоплению масла, чем длинная волокнистая ткань, а масляное загрязнение на коротковолокнистой ткани сложнее удалить, чем на длинной волокнистой тканиА.

Тщательно скрученная пряжа и плотная ткань, так как зазор между волокнами очень мал, чтобы противостоять проникновению грязи, но также может предотвратить стиральную жидкость, чтобы удалить внутреннюю грязь, поэтому плотная ткань хорошо начинает сопротивляться грязи, но после того, как она покрыта грязью, стирка сложнееА.

Твердость водыА.

Концентрация Ca2 +, Mg2 + и других ионов металлов в воде оказывает большое влияние на эффект стирки, особенно когда анионные поверхностно - активные вещества сталкиваются с ионами Ca2 + и Mg2 +, образуя менее растворимые соли кальция и магния, тем самым снижая их дезактивациюА. В жесткой воде, даже если концентрация поверхностно - активных веществ высока, их дезактивация все еще намного хуже, чем дистилляцияА. Для оптимальной промывки поверхностно - активных веществ концентрация ионов Ca2 + в воде должна быть снижена до 1 x 10 - 6 моль / л (CaCO3 - 0,1 мг / л) или нижеА. Это требует добавления различных мягких веществ в моющие средстваА.